浅谈低压配电网接地系统之1:为何零线电压为零?
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发布时间:2024-10-19 07:12
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时间:2024-11-21 14:23
欧姆定律是电路学的基础,描述电流、电压与电阻间的关系。不过,这看似简单的定律在实际应用中,特别是低压配电网接地系统中,带来了一些误区,其中一点是零线电压的问题。许多人疑惑,为何零线电压通常接近于零,这似乎不符合欧姆定律的预测。
在家庭电路中,我们通常能看到火线电流很大,按理零线电流也应相等,理论上零线电压应很高。然而,实际中零线电压近似为零,这与欧姆定律的预测不符。许多人长期对此困惑不已。
解答这一问题的关键在于理解接地和零电位参考点的概念。在电路中,零电位点并非自然形成,而是人为设定的,类似于以大海作为高度基准点。同时,零电位点的电压与电流关系遵循电路节点电压定律,而不符合欧姆定律。
为了给电路建立零电位参考点,我们采取了两种接地方式:工作接地和保护接地。工作接地类似于电路中的接地,为电路提供零电位参考点,而保护接地则是将负载外壳与大地连接,形成零电位,以保护人身安全。
对于低压配电网的接地系统,IEC60364和GB16895标准中定义了TN-C系统,其中零线在用户端前必须再次接地,以防零线断裂导致安全风险。同时,保护接零(将零线连接到负载外壳)能有效防止单相接地故障时电流流入人体,保障安全。
总结来说,低压配电网中零线电压接近于零,这一现象并非违背欧姆定律,而是基于接地和零电位参考点的设定。理解工作接地和保护接地的概念,以及低压配电网的TN-C系统,有助于解决零线问题,确保电路安全可靠。